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2023-04-25 08:23 |
锥形入射
关键词:光栅级次分析器,级次采集,锥形入射,瑞利扩展传播,远场传播,远场算子 ?&B8:<qy;L coP->&(@U# 概述 o`T.Zaik, ■ 本示例展现了VirtualLab处理和可视化y方向不变光栅应用锥形入射光束的能力。 l:HQ@FX ■ 本示例使用了两种方法来完成模拟,一种是利用光栅级次分析器,另一种是通过经典场追迹。 cslC+e/ ■ 锥形入射是指入射光方向在y方向不为零。在这种情况下,光栅级次不再是仅仅分布在一个平面上。 TdhfX {nk S%SYvA 光栅级次分析器 oD)x\ )t8 n,N->t$i 1. 简介 v{u3[c
fSo8O 1) 由光栅级次效率分析器获得的级次采集主要包含效率、瑞利系数以及透射或反射级次完整的方向信息。 #s)f3HU> 5Rbl.5.A 2) 因此,利用级次采集可以帮助用户绘制光栅效率vs位置图以获得锥形入射影响的效果。 >xWS>
73Dxf - 2. 结果 T:^.; ZY {X!vb ■ 绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) <=(K'eqC^ ■ 颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 LdUz;sb ■ 该文件已另存为UseCase.0087.oc '+Dsmoy T(!1\ TB 经典场追迹 |J$A%27 pdu1 kL 1. 简介 $LP(\T([ B'Yx/c&n 1) 如果想要查看光栅后实际光线的分布情况,应采用经典场追迹(采用瑞利扩展传播)而不是光栅级次分析器。 >AEp\* aDS:82GMQ 2) 应该指出的是,光栅组件在x和y方向上可以无限扩展,并采用可以无限延展的理想平面波照明。因此,场追迹结果始终代表近场——不会显示分离的级次。 w,%"+tY_ Agcss20. 3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 }7PJr/IuF mnt&!X4< 2. 配置光路图 Q2CGC+ I4Do$&9<D kZ9Gl!g 3. 传播至远场 -rDfDdT ]TvMT 1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 6IqPZ{g9K' pte\1q[N
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* 4. 预览设置 rwWOhD)RU G|cjI* ,xwiJfG;
] 结论 2/SUEnaLy_ <IrhR,@M,L 1. 对比(截屏) VL#:oyWA
光栅级次分析器 经典场追迹 2. 对比(-4th级次) HT7,B(.} (Mv~0ShakO /_{-~0Z=@B 光栅级次分析器 aB%.]bi ■ 位置:(-119.0mm;-74.7mm) \8(Je"S ■ 效率:1.21%(相对于入射场) Zma;An6 PYQ0&;z ?e%*q^~Cu 经典场追迹 0f4 y"9m ■ 位置:(-118.6mm;-74.6mm) +|C@B`h ■ 功率:1.33%(相对于传输场的总功率) +2[0q% i Y[*.^l._ 总结 ,e'r 0 <Zva 1. VirtualLab 提供了两种方式处理和显示y方向不变的光栅的锥形入射:一种是通过光栅级次分析器来实现,另一种是通过瑞利扩展传播及之后的远场传播来实现。
b>5*G1 lz^Vi!|p 2. 前者使用起来更加简单,而后者能够显示衍射和畸变效应。 G}U <^]c
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